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Modelagem de espaços inteligentes pessoais e espaços inteligentes fixos no contexto de cenários de computação ubíqua / Personal and fixed smart space modeling in the context of ubiquitous computing scenariosVieira, Marcos Alves 26 February 2016 (has links)
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Previous issue date: 2016-02-26 / Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás - FAPEG / Advances in electronics allow the creation of everyday devices with computing capabilities,
called smart objects. Smart objects assist people in carrying out a variety of tasks
and compose smart spaces. When smart spaces are confined to a certain area, they can
be referred to as fixed smart spaces. In complement of these, personal smart spaces are
composed by the smart objects a user carries with himself, hence with boundaries moving
along with his owner. However, user mobility and the increasing number of smart
spaces, fostered also by the Internet of Things (IoT) and the Web of Things (WoT), can
lead to smart spaces overlap, where a certain smart object is configured in different smart
spaces, whether fixed or personal. In addition, smart spaces are complex and difficult to
model and maintain, as, among other factors, they have to deal with different smart objects.
This thesis proposes the use of Model-Driven Engineering to enable modeling of
ubiquitous computing scenarios, considering the coexistence between fixed and personal
smart spaces. Its contributions include a metamodel for modeling scenarios composed
by personal smart spaces and fixed smart spaces, together with a language and an algorithm,
aiming at determining the access order to the resources of a ubiquitous computing
scenario. The validation of the proposal was carried out based on the results of a Systematic
Literature Review, conducted in order to identify metamodel validation methods
most commonly used by researchers within the field. Thus, scenarios were modeled with
the aid of modeling tools, which were constructed to produce models, conforming to the
proposed metamodels. An implementation in Java enabled to validate the access policy
language as well as its processing algorithm. / Os avanços em eletrônica estão possibilitando a criação de dispositivos do cotidiano com
capacidades computacionais, chamados de objetos inteligentes. Os objetos inteligentes
auxiliam as pessoas na realização de suas tarefas e compõem os espaços inteligentes.
Quando os espaços inteligentes são restritos a uma determinada área, eles são denominados
espaços inteligentes fixos. Em complementação a estes, os espaços inteligentes
pessoais são formados pelos objetos inteligentes que um usuário carrega consigo e seus
limites se movem juntamente com seu “dono”. No entanto, a mobilidade dos usuários e
o crescente número de espaços inteligentes, fomentados também pela Internet das Coisas
e Web das Coisas, podem levar à sobreposição de espaços inteligentes, onde um determinado
objeto inteligente pode ser utilizado em diferentes espaços inteligentes, sejam estes
fixos ou pessoais. Além disso, espaços inteligentes são complexos e difíceis de modelar e
manter, pois, entre outros fatores, precisam lidar com diferentes objetos inteligentes. Este
trabalho propõe o uso de técnicas de Engenharia Dirigida por Modelos para possibilitar
a modelagem de cenários de computação ubíqua, considerando a coexistência entre espaços
inteligentes fixos e pessoais. As contribuições deste trabalho incluem: um metamodelo
para modelagem de cenários compostos por espaços inteligentes pessoais e espaços inteligentes
fixos; e uma linguagem e um algoritmo, com objetivo de permitir determinar a
ordem de acesso aos recursos de um cenário de computação ubíqua. A validação da proposta
se deu com base nos resultados de uma Revisão Sistemática da Literatura, que foi
conduzida com objetivo de identificar as formas de validação e avaliação de metamodelos
mais utilizadas pelos pesquisadores da área. Dessa forma, cenários foram modelados com
o auxílio de ferramentas de modelagem construídas para produzir modelos em conformidade
com os metamodelos propostos. Uma implementação em linguagem Java permitiu
validar tanto a linguagem de políticas de acesso quanto seu algoritmo de processamento.
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